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《万里风流》

第八十五章双翼
数万倍的拉力而不破裂,可以反复折叠数千次而不断裂,可以用剪刀裁剪成任意形状而不会影响边缘区域的光电性能。***在一次内部演示中,将一片A4纸大小的光电膜折叠成了一只纸飞机的形状,展开后在阳光下用万用表测量其输出功率——与折叠前几乎没有差别。

    “这是一种前所未有的材料。”***在技术报告中写道,“它的光电转换效率、机械柔韧性和环境稳定性,都远远超过了目前已知的任何一种光伏材料。我认为,它不仅有可能彻底改变地面太阳能发电的格局,更重要的是,它为太空太阳能电站提供了一种可行的技术方案。”

    陆迪峰在读到***的报告后,立刻意识到这项技术的战略价值。传统太阳能电池板之所以难以大规模应用于太空太阳能电站,主要有三个瓶颈:一是重量太大,发射成本极高;二是刚性结构体积庞大,在轨组装困难;三是光电转换效率有限,需要巨大的采光面积才能产生可观的功率输出。

    而新型光电膜恰好同时解决了这三个问题。

    它的厚度只有几十纳米,重量极轻——每平方米的重量不到传统硅基太阳能电池板的百分之一。它可以像布料一样被折叠打包,发射入轨后再展开,不需要复杂的在轨组装机械。它的光电转换效率是传统太阳能电池的两倍,意味着在同样的采光面积下,可以产生两倍的电力输出。

    更妙的是,这种光电膜可以像拼图一样随意拼接。由于它的边缘区域在裁剪后不会影响光电性能,可以将多片小尺寸的光电膜在现场拼接成大尺寸的阵列,以适应不同形状和尺寸的承载结构。这意味着,未来的太空太阳能电站可以不再受限于太阳能电池板的标准化尺寸,而是可以根据火箭整流罩的包络空间和轨道组装方案,灵活地设计采光阵列的形状和大小。

    “如果这种光电膜能够实现规模化生产,”陆迪峰在一次内部战略研讨会上说,“我们就可以开始认真考虑太空太阳能电站的工程方案了。第一步,先发射一颗小型技术验证卫星,在低轨道上测试光电膜的在轨展开、发电和能量传输功能。第二步,在地球同步轨道上部署一座兆瓦级试验电站,验证远距离无线能量传输的工程可行性。第三步,在验证成功的基础上,建设吉瓦级的商业化太空太阳能电站。”

    “这三步走下来,大概需要多长时间?”有人问。

    “如果资金和政策都能跟上,十五年左右。”陆迪峰说,“但前提是,我们现在就要开始布局。太空项目的周期很长,从技术验证到工程实施再到商业化运营,每一步都需要提前规划。”

    军方订单的落地和新型光电膜的突破,让陆迪峰面临着一个新的战略选择:是将有限的资源优先投入到智能装备的扩产和交付中,以确保军方订单的顺利完成,还是分出相当一部分资源,启动太空太阳能电站的技术验证工作?

    两条路都有充分的理由。军方订单不仅关系到源点智能实验室的营收和声誉,更关系到与军队建立的战略合作关系能否进一步深化。而太空太阳能电站的技术验证,则是通向能源自由愿景的关键一步,越早启动,就能越早积累在轨运行的经验和数据。

    陆迪峰在权衡再三后,做出了一个兼顾两头的决定:智能装备的扩产和交付作为第一优先级,确保军方订单按时完成;同时,从源点实验室和深蓝逻辑各抽调一部分骨干,组建一个代号“织女”的专项小组,负责太空太阳能电站技术验证卫星的方案设计和关键技术攻关。织女小组的经费从矿区的战略储备金中列支,不占用智能装备生产线的运营资金。

    “两条腿走路。”他在布置任务时说,“一条腿站稳当下,一条腿迈向未来。两条腿走路,才能走得更远。”

    织女小组成立后的第一件事,是确定技术验证卫星的方案。经过几轮

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